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公开(公告)号:CN115445639B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211119567.1
申请日:2022-09-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J27/053 , C07C67/03 , C07C69/14
Abstract: 本发明公开了一种固体超强酸催化剂及其制备方法和应用,属于催化领域。固体超强酸催化剂的制备方法是使用碱浸法从废SCR催化剂中回收TiO2,将回收得到的TiO2与硫酸搅拌混合,经过滤、洗涤、干燥和高温煅烧后得到。该制备方法操作简单,条件温和,有利于大规模生产应用。而且通过回收TiO2,促进了钛资源的回收再利用,减少了废SCR催化剂对环境的污染,有利于环保。该制备得到的固体超强酸催化剂具有高表面积和大孔隙率,以及更高的总酸强度,改性效果更好,催化活性更高,性能更稳定,特别适合作为酯交换反应的催化剂,例如,作为乙酸乙酯和正丁醇的酯交换反应的催化剂,反应原料正丁醇的转化率高达92%。
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公开(公告)号:CN103618085A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310652264.0
申请日:2013-12-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 一种金属掺杂碳包覆磷酸铁锂微球的制备方法,该方法得到的金属掺杂碳包覆磷酸铁锂振实密度高,放电容量高,制备得到的电池低温性能优异。使用LiOH·H2O、Fe(NO3)3·9H2O、NH4H2PO4、柠檬酸、Nb2O5作为原料水热反应得到前躯体I;前躯体与竹纤维一并球磨,取出得到前躯体,以去离子水为体系制成浆料,取出浆料喷雾干燥,获得干燥料;对该干燥料进行煅烧得到Nb掺杂的LiFePO4/C微球,微球粒径为15~40μm。本发明通过在磷酸铁锂中掺杂Nb,制备的金属掺杂碳包覆磷酸铁锂一次粒径较小,放电比容量大,能够有效地解决此材料制备电池低温性能较差的问题,水热合成条件简单,得到的产物形貌均一,并通过行星球磨,使得原料混合均匀,竹纤维的加入有效增大了产品的放电容量。
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公开(公告)号:CN107964593A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711216429.4
申请日:2017-11-28
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B7/002 , C22B1/08 , C22B26/12
Abstract: 一种通过氯化焙烧蒸发回收报废锂电池渣中锂的方法,属于资源循环利用领域。该方法包括将粉碎的锂渣与一定量金属氯化物均匀混合,然后将混合后的锂渣和金属氯化物在高温条件下焙烧,使锂渣中锂以氯化锂的形式转入气相移出体系,解决了火法冶金处理报废锂电池难以回收锂的问题。金属氯化物中的氯与锂渣中的锂的摩尔比为1:1~2:1;焙烧温度800℃~1200℃。该方法操作简单,污染性小,经济效益高,适应于工业推广。
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公开(公告)号:CN104911359A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510370247.7
申请日:2015-06-29
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从锰废渣中提取钴和镍的工艺方法,属于资源综合利用领域。包括氧化焙烧,酸浸,氧化水解除铁,沉淀分离钴、镍、锰,氧化酸溶硫化钴、镍,氧化水解分离钴、镍等步骤,解决了传统复杂的钴、镍提炼行业高能耗、高污染、高成本的问题,适用于湿法提取矿渣中钴、镍行业,以高效率、低污染、低成本,短周期的简单工艺直接从锰废渣中分离出钴、镍等金属。本发明采用氧化水解法除铁,除铁效率高,有价值的成分损失率小,可操作性强,且成本低。
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公开(公告)号:CN103526031B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310467454.5
申请日:2013-10-09
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明一种SCR废烟气脱硝催化剂的回收方法,采用湿法冶金的过程。SCR废烟气脱硝催化剂破碎后,进行预焙烧处理后,按比例加入NaOH溶液进行溶解。溶解后进行固液分离操作,然后对所得沉淀加入硫酸,经浸出、沉降、水解、盐处理、焙烧,可得到TiO2。对于第一次固液分离得到的溶液,滴加硫酸调节pH值,加入过量硝酸铵沉钒,进行第二次固液分离。将过滤得到的偏钒酸铵经高温分解,值得V2O5成品。对于第二次固液分离得到的溶液,加入盐酸调节pH值,再加入NaCl,得到钨酸钠,经精制、过滤、离子交换等工艺,分离杂质成分,再经蒸发结晶得钨酸钠产品。本发明的方法,工艺简单,设备通用,原料易得,价格低廉,且回收率高。
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公开(公告)号:CN103641072A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310656641.8
申请日:2013-12-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种共沉淀法制备粒径均一过渡族纳米氧化物的方法,属于选择可溶金属盐作为原料,在水-有机混合溶剂相中将其溶解,加入复合配合体,再加入沉淀剂进行共沉淀反应,同时随时控制pH值在7-9的范围内,通过过滤得到沉淀产物;通过使用复合配合体,并通过精确控制多种反应参数,使得各种反应条件、配体种类与数量的共同作用,达到粒子均匀生长,粒径均一、形貌可控、结晶度高的技术效果。得到的氧化物纳米粒子具有更窄的粒径分布,结晶度高,适用于包括生物医学检测等领域。
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公开(公告)号:CN102284192B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201110162473.8
申请日:2011-06-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01D11/04 , C07D499/18
Abstract: 本发明公开了一种采用并流耦合逆流连续反萃青霉素的工艺与相关设备。一定浓度的负载青霉素有机溶液和一定浓度的碱性溶液并流通过一个混合器(塔)混合后,进入另一塔式萃取器中部,塔式萃取器上部一定量及一定浓度的碱性溶液经分布器分散后喷淋进入萃取器塔体,塔底部也有一定量及一定浓度的负载青霉素有机溶液经分布器分布后进入萃取器塔体,塔中部进料与塔上部碱水相、塔底部有机相连续逆流接触,完成反应及萃取过程。有机萃余相在塔顶经过澄清段连续流出塔体返回青霉素萃取工序,而负载青霉素盐的水相经塔底澄清后由控制阀控制连续排出进入下一工序。该工艺设备简单,能耗低,处理量大,适于大规模连续生产,操作弹性大,产品质量好,收率高而且稳定。
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公开(公告)号:CN103112914A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310052618.8
申请日:2013-02-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F1/20
Abstract: 本发明公开了一种以机械方式喷射消泡为机理的高效消除泡沫装置,装置具有文丘里管吸泡沫口、泡沫喷射管碎泡管口、折流板、改性处理的波纹板填料、废液排出口。该装置依据空吸作用、机械高压喷泡破泡机理、泡沫流道界面铺展性质设计的,通过文丘里管产生的负压,泡沫被吸到泡沫喷射管中,通过喷射管内部一系列构件最终造成消泡。本装置解决了现有技术的不足,结构简单、运行成本低、操作管理便捷,泡沫处理效果好,不仅提高了生产效率,又保护了人类环境。
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公开(公告)号:CN102390982B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110232757.X
申请日:2011-08-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种发白光的低温共烧陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料各组分的摩尔比百分比为:CaO10-20%,B2O320-30%,SiO2:50-60%,光激活剂离子1-9%。本发明还涉及上述材料的制备方法,即溶胶凝胶法制备一种发白光的低温共烧陶瓷材料。本发明具有以下优点:1.制备工艺简单先进,采用Sol-gel法,烧结温度低,在800-900℃之间,该温度下烧结收缩率在13-17%之间可控,玻璃陶瓷材料表面平整光滑,强度较高;2.介电常数在4-6(1MHz)之间可调,介质损耗系数在0.002以下;3.发光强度高,在320nm~410nm波长的紫外光激发下可以发出黄光和蓝光,蓝光和黄光混合得到的白光可用于照明及显示;4.基于上述优点,本发明可以应用于白光LED灯、可集成化的陶瓷基板等电子器件及半导体和微电子封装材料领域。
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公开(公告)号:CN102320822B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201110235491.4
申请日:2011-08-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种用Sol-Gel合成的钙硼硅系发黄光的低温共烧陶瓷材料及其制备方法,其中掺杂的激活剂为Ce3+、Tb3+的一种或两种。该材料的各组分的摩尔百分比为15~20%的CaO、60~70%的SiO2、10~25%的B2O3、1~9%的激活剂离子和1~9%的电荷补偿剂离子。本发明具有以下优点:发光强度好,在460nm~490nm波长的蓝光激发下可以发出541nm左右的黄光。该材料制成的LTCC基板可在发光芯片的激发下发光,预计可应用在LED灯的制作中,可简化制作工艺。故可应用于白光LED、LTCC基板材料、微电子封装材料领域。烧结温度低且范围宽,烧结收缩率可控。介电常数在3~7(1MHz)之间可调,介电损耗在0.002以下。机械强度高,热性能良好。
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